Геодезическая техника в прикладной геодезии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2013 в 06:12, доклад

Краткое описание

Основное предназначение теодолита – угловые измерения, которые должны стабильно и четко выполняться в самых различных физико-географических условиях, от заполярного круга до тропических широт, в любое время года и при любой температуре. Всем этим требованиям полностью удовлетворяет оптический теодолит, который в отличие от электронных инструментов не требует для работы элементов питания, может работать в широком температурном диапазоне, в том числе при сильных морозах, а также очень надежен в полевых условиях.

Вложенные файлы: 1 файл

Геодезическая техника в прикладной геодезии.docx

— 664.63 Кб (Скачать файл)

Расстояния  прибором измеряются из расчета того времени, за которое световой луч  от геодезического инструмента доходит  до отражателя и обратно. От технических  особенностей прибора зависит возможная  измеряемая дальность. Так, приборы  с отражательным дальномером  при одной установленной призме могут измерять расстояния до 5 км, при  нескольких — дальше. Безотражательные дальномеры работают в диапазоне до 1,5 км. Кроме того, на данную характеристику геодезического прибора влияет воздействие внешних факторов окружающей среды: влажность, температура, давление и пр. Наибольшая точность измерений будет достигнута в безветренную пасмурную погоду, в месте, защищенном от вибрации работающих механизмов.

Тахеометры  безотражательного вида не требует дополнительного оснащения при наблюдениях и способны измерять расстояния до любых отдаленных поверхностей. Однако такие измерения геодезическим прибором имеют, как правило, большую погрешность, чем произведенные с помощью дальномеров с отражателями. Кроме того, в случае съемки сквозь листву деревьев и ветки, бывает сложности с однозначным определением, от чего именно отразился луч.

Электронный тахеометр широко применяется при  геодезических работах. Тахеометры с безотражательным типом измерений незаменимы в тех случаях, когда необходимо получить данные о недоступных высотах и дальностях, например: о проводах электропередач, о мостах и высотных зданиях.

 

Тахеометр Sokkia CX-105

Характеристики:

Измерения на призму  4,000 м с точностью ±2 мм + 2 мм/км

Измерения без отражателя  500 м с точностью ±3 мм + 2 мм/км

Минимальное измеряемое расстояние без отражателя  0.3 м

Компенсатор  Двухосевой с диапазоном работы 6′

Точность  угловых измерений  5"

Защита  от воды и пыли  IP66

Диапазон  рабочих температур  -20°C .. +50°C

Время работы аккумулятора  36 часов

Клавиатура  25 клавиш с подсветкой; возможность ввода алфавитно-цифровых символов

Дополнительно  Обновленное программное обеспечение и новый графический пользовательский интерфейс

Клавиша запуска измерений на боковой  панели  Есть

Передача  данных  miniUSB

 

Тахеометр Leica TS06plus R500 (5)

 

Характеристики:

Угловая точность  5"

Компенсатор  Двухосевой, ±4′

Дальность измерения на отражатель  3500 м

Точность  измерений на отражатель  1.5 мм + 2 ppm (точный режим)

Время измерения  на отражатель  1.0 с (точный быстрый режим)

Дальность измерений б/о  500 м

Точность  измерений без отражателя  2 мм + 2 ppm

Время измерения  б/о  3 с

Увеличение  зрительной трубы  30x

Дисплей  ЧБ с подсветкой и подогревом, 228x160 пикселей

Клавиатура  Буквенно-цифровая, с одной стороны

Центрир  Лазерный, точность 1.5 мм на 1.5 м

Указатель створа  Нет

Встроенная  память  100000 точек / 60000 измерений

Время работы  30 часов (от аккумулятора GEB222)

Вес прибора  5.1 кг

Температурный режим  от -20°C до +50°C

Защита  от пыли и влаги  IP55

Встроенное  программное обеспечение  FlexField plus

Установленные прикладные программы      Установка и Съёмка, Вынос в натуру, Обратная засечка, Передача отметки, Строительство, Площадь (Плоскость и Поверхность), Объём 3D, Косвенные измерения, Недоступная высота, Скрытая точка, Смещение, Опорная линия, Опорная дуга, Базовая плоскость, Координатная геометрия, Дорога 2D, Тахеометрический ход

Дополнительные  прикладные программы  Дорога 3D

Тип прибора  Геодезический

 

Лазерные отвесы

 

Лазерные  отвесы - компактные, недорогие и  надежные приборы, пришедшие на смену  привычным отвесам. Они гораздо точнее, компактнее и удобнее. Для разметки и контроля вертикальных конструкций и поверхностей больших размеров не требуется посторонняя помощь, нет необходимости иметь непосредственный контакт с объектом. Лазерный отвес не требует идеально ровных поверхностей, достаточно установить его на близкую к горизонтальной поверхность и система самовыравнивания сама найдет правильное положение - прибор начертит яркую вертикальную линию.

 

Лазерный отвес Laser Genius 3220 (Infiniter V)

 

Компактный, легкий и простой в использовании  лазерный отвес LASER GENIUS 3220 (Infiniter V) легко умещается на ладони или в кармане.

Маятниковый механизм автоматически приводит луч  в вертикальное положение. Предусмотрен блокиратор компенсатора на время транспортировки, для предотвращения выхода из строя механизма самовыравнивания.

Лазерный  отвес LASER GENIUS 3220 (Infiniter V) применяется при разметке и контроле монтажа окон, дверей, перегородок, мебели.

Диапазон  до 10 м

Точность 0,3 мм/м

Питание 2 элемента AAA

Вес 90 г

 

Лазерный визир

 

Из зарубежных приборов следует отметить следующие: лазерный визир, предназначенный для  задания опорных направлений  при строительстве тоннелей, каналов, трубопроводов. Снабжен наклонно мерным устройством, задающим уклон с погрешностью ± 0,01 %. Лазерный прибор фирмы «Сименс» (ФРГ) предназначен для. аналогичных работ. Дальность действия 4000 м. Лазерный визир фирмы «спектра физик» (США) предназначен для укладки трубопроводов и для дистанционного управления тоннеле машинами. Диаметр светового пятна на расстоянии 300 м — 32 мм, диапазон углов наклона луча лазера ± 30°, дальность действия до 5 км. Подобные конструкции разработанные, так и в других странах и с успехом применяются в инженерном деле. Представляют собой комплекс обычного теодолита лазерной насадки. Лазерный теодолит фирмы «Керн» (Швейцария) предназначен для наблюдения на расстояние до 400 м. Гелий-неоновый лазер крепится на штативе, луч при помощи системы линз концентрируется в узкий пучок и по оптическому волокну направляется на сетку нитей зрительной трубы теодолита, где с помощью разделительной призмы он направляется по визирной оси. Наблюдатель видит тень от сетки нитей на визируемой марке. Строительный лазер — модель 840 фирмы «Спектра физик» (США) излучает видимый пучок красного цвета. Наличие горизонтального круга, градуированного в пределах 0 — 360°, позволяет определить величину угла, на который поворачивается прибор в процессе разбивочных работ.

 

Лазерные уровни.

 

Используя в работе лазерный уровень, вы избавляетесь от множества дополнительных действий, которые отнимают много времени. Теперь можно обойтись без утомительной разметки при помощи рулеток, пузырьковых  уровней, отвесов. Лазерный нивелир  в считанные секунды после  установки построит точную горизонтальную или вертикальную плоскость.

 

Прежде  чем купить лазерный уровень, стоит  определиться, для каких работ  он будет использоваться – внутренних или наружных.

При выборе лазерного уровня для помещения, стоит обратить внимание на следующие  параметры:

Количество  плоскостей. В самых простых моделях  используется одна горизонтальная и  вертикальная плоскость. При помощи более продвинутых моделей вы можете отстраивать в пространстве от двух вертикальных (пересекающихся на потолке под углом в 90°) и  до 4 вертикальных плоскостей.

Конструктивные  особенности. Выбирая лазерный нивелир, также стоит обратить внимание на незначительные, казалось бы, на первый взгляд детали. Например, наличие собственной  подставки позволит вам быстро и  без лишних хлопот установить прибор на неровную поверхность и незамедлительно  приступить к работе. Специальные  кронштейны или магнитные крепления  помогут вам закрепить нивелир  на вертикальных плоскостях – стенах, перегородках или несущих конструкциях.

Современные модели оснащаются маятниковым компенсатором  и системой магнитного демпфирования, благодаря которой прибор быстро самовыравнивается сразу после включения. Существуют лазерные уровни, в которых компенсатор оснащен сервоприводом – то есть вам необходимо только поставить прибор на пол, а нивелир сам настроит и отгоризонтирует плоскости. Очень полезной и востребованной является функция блокировки компенсатора, которая дает вам возможность отключать систему самовыравнивания, но лазерный луч при этом продолжает проецировать плоскости. Благодаря этому вы можете построить плоскость под нужным вам углом.

Работа  на больших расстояниях. Практически  все лазерные уровни проецируют лучи, которые в помещении видны  в среднем на расстоянии до 20м. При  работе на дальних дистанциях луч  постепенно становится менее заметен. Для работ на больших расстояниях используют лазерный нивелир с приемником излучения, который увеличивает дальность работы до 70 и более метров. Вы можете передвигать приемник по рейке вверх или вниз, и в месте пересечения с лазерной плоскостью он издаст звуковой или световой сигнал. Как правило, при работе на улице, на больших дистанциях или в сильно освещенных помещениях используют ротационные лазерные нивелиры и детекторы лазерного излучения. Существуют также нивелиры, оснащенные лазером зеленого спектра. Лучи зеленого цвета при ярком освещении видны лучше, чем красного.

При выборе лазерного нивелира для работы на улице нужно понимать, что при  ярком солнечном свете лазерный луч плохо виден, поэтому необходимо использовать приборы, поддерживающие работу с приемником излучения. Это  может быть как линейный лазерный уровень, так и ротационный. Второй тип приборов работает вне помещений  на более дальних дистанциях –  до нескольких сотен метров.

 

Лазерный уровень RGK SP 610

 

 

Ротационный лазерный нивелир RGK SP 610 – это профессиональный лазерный уровень, отлично подходящий как для внутренних работ, так  и для работы на улице благодаря  инновационной лазерной системе  второго класса, которая позволяет  работать на достаточно большом расстоянии. Вращающаяся головка нивелира RGK SP 610 проецирует плоскость на 360°, которая  хорошо видна в помещении. В комплект оборудования RGK SP 610 входит специальный  приемник лазерного излучения, благодаря  которому вы даже в яркий солнечный  день сможете улавливать лазерную плоскость  на расстоянии до 360 метров.

Лазерный  нивелир RGK SP 610 оснащен компенсатором, который автоматически устанавливает  уровень в горизонтальной плоскости. Вам нужно лишь установить лазерный нивелир на штатив или ровную поверхность  и включить его, после чего система  самовыравнивания нее только точно  выставит уровень, но и будет следить  за его состоянием. В случает отклонения уровня более чем на ±4° сработает сигнализация, что позволит вам избежать ошибочной разметки.

Характеристики:

Длина волны  лазерного луча 650 нм.

Класс лазера Класс 2

Точность (Горизонт.) 5мм/100м

Точность (Вертик.) 5мм/100м

Диапазон  автонивелирования ±4

Радиус  действия 250 м.

Скорость  вращения 0/300/600 об/мин (выбирается)

Продолжительность работы аккумуляторов 24 ч.

Рабочая температура  от -10C до +40C

Пыле- влагозащищенность IP54

Размеры 180x122x225 мм.

Вес 2.0 кг.

 

 

Список используемой литературы

 

  1. Авакян В.В. «Геодезическое обеспечение гражданского строительства», изд. МИИГАиК. УПП «Репрография», 2008 г., с. 96.
  2. Авакян В.В., Максимова М.В. Программа и методические указания по курсу «Прикладная геодезия». Часть 1. Изд. МИИГАиК. УПП «Репрография», 2012 г., с. 70.
  3. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
  4. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия: Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ. - М., Недра, 1981.
  5. Левчук Г.П., Новак В.Е., Лебедев Н.Н. Прикладная геодезия. Геодезические работы при изысканиях и строительстве инженерных сооружений. Под ред. Г.П. Левчука. Учебник для вузов. М., Недра, 1983.
  6. СНиП 3.01.03.84. Геодезические работы в строительстве.

 

Содержание

 

Классификация и технические характеристики

плановых  геодезических сетей.

Методы построения плановых опорных геодезических  сетей.

Спутниковые методы построения опорных сетей.

Сгущение  спутниковой сети полигонометрическими ходами.

Высотные  опорные геодезические сети.

Геодезическая техника в прикладной геодезии.

Список используемой литературы


Информация о работе Геодезическая техника в прикладной геодезии